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氧化剂的长效固定化及化学发光传感应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9页
    1.2 化学发光第9-11页
        1.2.1 化学发光研究的历史第9-10页
        1.2.2 化学发光机理第10-11页
    1.3 化学发光传感器第11-24页
        1.3.1 化学发光传感器的研究历史第11-13页
        1.3.2 化学发光传感器的种类第13-18页
        1.3.3 化学发光传感器的固定对象第18页
        1.3.4 化学发光传感器的固定方法第18-21页
        1.3.5 化学发光传感器的固定载体第21-24页
        1.3.6 化学发光传感器的发展前景第24页
    1.4 本论文的研究背景及主要内容第24-27页
        1.4.1 研究背景第24-25页
        1.4.2 研究内容第25-26页
        1.4.3 本文创新点第26-27页
第2章 玻璃基Mn~(3+)缓释型化学发光传感器的构建及应用第27-43页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 试剂与仪器第28-29页
        2.2.2 Mn~(3+)固定柱的制备第29-31页
        2.2.3 Mn~(3+)缓释型化学发光传感器的应用研究第31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 温度和MnO_2掺杂量对玻璃/Mn~(3+)颗粒中Mn~(3+)含量的影响第31-32页
        2.3.2 玻璃/Mn~(3+)颗粒的XPS表征第32-33页
        2.3.3 Mn~(3+)缓释型化学发光传感器的化学发光应用研究第33-41页
    2.4 小结第41-43页
第3章 水泥基NaBiO_3缓释型化学发光传感器的构建及应用第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 试剂与仪器第44-45页
        3.2.2 NaBiO_3固定柱的制备第45-46页
        3.2.3 NaBiO_3缓释型化学发光传感器的应用研究第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-53页
        3.3.1 NaBiO_3掺杂量对水泥/NaBiO_3颗粒的影响第47页
        3.3.2 NaBiO_3缓释型化学发光传感器的应用研究第47-53页
    3.4 小结第53-55页
第4章 工作总结与展望第55-57页
参考文献第57-69页
致谢第69-71页
攻读硕士学位期间研究成果第71页

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